alacdec: allocate per-channel buffers based on channel count.
[ffmpeg.git] / libavcodec / alac.c
1 /*
2  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
3  * Copyright (c) 2005 David Hammerton
4  *
5  * This file is part of Libav.
6  *
7  * Libav is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
9  * License as published by the Free Software Foundation; either
10  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
11  *
12  * Libav is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * Lesser General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
18  * License along with Libav; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
20  */
21
22 /**
23  * @file
24  * ALAC (Apple Lossless Audio Codec) decoder
25  * @author 2005 David Hammerton
26  * @see http://crazney.net/programs/itunes/alac.html
27  *
28  * Note: This decoder expects a 36- (0x24-)byte QuickTime atom to be
29  * passed through the extradata[_size] fields. This atom is tacked onto
30  * the end of an 'alac' stsd atom and has the following format:
31  *  bytes 0-3   atom size (0x24), big-endian
32  *  bytes 4-7   atom type ('alac', not the 'alac' tag from start of stsd)
33  *  bytes 8-35  data bytes needed by decoder
34  *
35  * Extradata:
36  * 32bit  size
37  * 32bit  tag (=alac)
38  * 32bit  zero?
39  * 32bit  max sample per frame
40  *  8bit  ?? (zero?)
41  *  8bit  sample size
42  *  8bit  history mult
43  *  8bit  initial history
44  *  8bit  kmodifier
45  *  8bit  channels?
46  * 16bit  ??
47  * 32bit  max coded frame size
48  * 32bit  bitrate?
49  * 32bit  samplerate
50  */
51
52
53 #include "avcodec.h"
54 #include "get_bits.h"
55 #include "bytestream.h"
56 #include "unary.h"
57 #include "mathops.h"
58
59 #define ALAC_EXTRADATA_SIZE 36
60 #define MAX_CHANNELS 2
61
62 typedef struct {
63
64     AVCodecContext *avctx;
65     GetBitContext gb;
66
67     int numchannels;
68     int bytespersample;
69
70     /* buffers */
71     int32_t *predicterror_buffer[MAX_CHANNELS];
72
73     int32_t *outputsamples_buffer[MAX_CHANNELS];
74
75     int32_t *wasted_bits_buffer[MAX_CHANNELS];
76
77     /* stuff from setinfo */
78     uint32_t setinfo_max_samples_per_frame; /* 0x1000 = 4096 */    /* max samples per frame? */
79     uint8_t setinfo_sample_size; /* 0x10 */
80     uint8_t setinfo_rice_historymult; /* 0x28 */
81     uint8_t setinfo_rice_initialhistory; /* 0x0a */
82     uint8_t setinfo_rice_kmodifier; /* 0x0e */
83     /* end setinfo stuff */
84
85     int wasted_bits;
86 } ALACContext;
87
88 static void allocate_buffers(ALACContext *alac)
89 {
90     int chan;
91     for (chan = 0; chan < alac->numchannels; chan++) {
92         alac->predicterror_buffer[chan] =
93             av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
94
95         alac->outputsamples_buffer[chan] =
96             av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
97
98         alac->wasted_bits_buffer[chan] = av_malloc(alac->setinfo_max_samples_per_frame * 4);
99     }
100 }
101
102 static int alac_set_info(ALACContext *alac)
103 {
104     const unsigned char *ptr = alac->avctx->extradata;
105
106     ptr += 4; /* size */
107     ptr += 4; /* alac */
108     ptr += 4; /* 0 ? */
109
110     if(AV_RB32(ptr) >= UINT_MAX/4){
111         av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR, "setinfo_max_samples_per_frame too large\n");
112         return -1;
113     }
114
115     /* buffer size / 2 ? */
116     alac->setinfo_max_samples_per_frame = bytestream_get_be32(&ptr);
117     ptr++;                          /* ??? */
118     alac->setinfo_sample_size           = *ptr++;
119     alac->setinfo_rice_historymult      = *ptr++;
120     alac->setinfo_rice_initialhistory   = *ptr++;
121     alac->setinfo_rice_kmodifier        = *ptr++;
122     alac->numchannels                   = *ptr++;
123     bytestream_get_be16(&ptr);      /* ??? */
124     bytestream_get_be32(&ptr);      /* max coded frame size */
125     bytestream_get_be32(&ptr);      /* bitrate ? */
126     bytestream_get_be32(&ptr);      /* samplerate */
127
128     return 0;
129 }
130
131 static inline int decode_scalar(GetBitContext *gb, int k, int limit, int readsamplesize){
132     /* read x - number of 1s before 0 represent the rice */
133     int x = get_unary_0_9(gb);
134
135     if (x > 8) { /* RICE THRESHOLD */
136         /* use alternative encoding */
137         x = get_bits(gb, readsamplesize);
138     } else {
139         if (k >= limit)
140             k = limit;
141
142         if (k != 1) {
143             int extrabits = show_bits(gb, k);
144
145             /* multiply x by 2^k - 1, as part of their strange algorithm */
146             x = (x << k) - x;
147
148             if (extrabits > 1) {
149                 x += extrabits - 1;
150                 skip_bits(gb, k);
151             } else
152                 skip_bits(gb, k - 1);
153         }
154     }
155     return x;
156 }
157
158 static void bastardized_rice_decompress(ALACContext *alac,
159                                  int32_t *output_buffer,
160                                  int output_size,
161                                  int readsamplesize, /* arg_10 */
162                                  int rice_initialhistory, /* arg424->b */
163                                  int rice_kmodifier, /* arg424->d */
164                                  int rice_historymult, /* arg424->c */
165                                  int rice_kmodifier_mask /* arg424->e */
166         )
167 {
168     int output_count;
169     unsigned int history = rice_initialhistory;
170     int sign_modifier = 0;
171
172     for (output_count = 0; output_count < output_size; output_count++) {
173         int32_t x;
174         int32_t x_modified;
175         int32_t final_val;
176
177         /* standard rice encoding */
178         int k; /* size of extra bits */
179
180         /* read k, that is bits as is */
181         k = av_log2((history >> 9) + 3);
182         x= decode_scalar(&alac->gb, k, rice_kmodifier, readsamplesize);
183
184         x_modified = sign_modifier + x;
185         final_val = (x_modified + 1) / 2;
186         if (x_modified & 1) final_val *= -1;
187
188         output_buffer[output_count] = final_val;
189
190         sign_modifier = 0;
191
192         /* now update the history */
193         history += x_modified * rice_historymult
194                    - ((history * rice_historymult) >> 9);
195
196         if (x_modified > 0xffff)
197             history = 0xffff;
198
199         /* special case: there may be compressed blocks of 0 */
200         if ((history < 128) && (output_count+1 < output_size)) {
201             int k;
202             unsigned int block_size;
203
204             sign_modifier = 1;
205
206             k = 7 - av_log2(history) + ((history + 16) >> 6 /* / 64 */);
207
208             block_size= decode_scalar(&alac->gb, k, rice_kmodifier, 16);
209
210             if (block_size > 0) {
211                 if(block_size >= output_size - output_count){
212                     av_log(alac->avctx, AV_LOG_ERROR, "invalid zero block size of %d %d %d\n", block_size, output_size, output_count);
213                     block_size= output_size - output_count - 1;
214                 }
215                 memset(&output_buffer[output_count+1], 0, block_size * 4);
216                 output_count += block_size;
217             }
218
219             if (block_size > 0xffff)
220                 sign_modifier = 0;
221
222             history = 0;
223         }
224     }
225 }
226
227 static inline int sign_only(int v)
228 {
229     return v ? FFSIGN(v) : 0;
230 }
231
232 static void predictor_decompress_fir_adapt(int32_t *error_buffer,
233                                            int32_t *buffer_out,
234                                            int output_size,
235                                            int readsamplesize,
236                                            int16_t *predictor_coef_table,
237                                            int predictor_coef_num,
238                                            int predictor_quantitization)
239 {
240     int i;
241
242     /* first sample always copies */
243     *buffer_out = *error_buffer;
244
245     if (!predictor_coef_num) {
246         if (output_size <= 1)
247             return;
248
249         memcpy(buffer_out+1, error_buffer+1, (output_size-1) * 4);
250         return;
251     }
252
253     if (predictor_coef_num == 0x1f) { /* 11111 - max value of predictor_coef_num */
254       /* second-best case scenario for fir decompression,
255        * error describes a small difference from the previous sample only
256        */
257         if (output_size <= 1)
258             return;
259         for (i = 0; i < output_size - 1; i++) {
260             int32_t prev_value;
261             int32_t error_value;
262
263             prev_value = buffer_out[i];
264             error_value = error_buffer[i+1];
265             buffer_out[i+1] =
266                 sign_extend((prev_value + error_value), readsamplesize);
267         }
268         return;
269     }
270
271     /* read warm-up samples */
272     if (predictor_coef_num > 0)
273         for (i = 0; i < predictor_coef_num; i++) {
274             int32_t val;
275
276             val = buffer_out[i] + error_buffer[i+1];
277             val = sign_extend(val, readsamplesize);
278             buffer_out[i+1] = val;
279         }
280
281     /* 4 and 8 are very common cases (the only ones i've seen). these
282      * should be unrolled and optimized
283      */
284
285     /* general case */
286     if (predictor_coef_num > 0) {
287         for (i = predictor_coef_num + 1; i < output_size; i++) {
288             int j;
289             int sum = 0;
290             int outval;
291             int error_val = error_buffer[i];
292
293             for (j = 0; j < predictor_coef_num; j++) {
294                 sum += (buffer_out[predictor_coef_num-j] - buffer_out[0]) *
295                        predictor_coef_table[j];
296             }
297
298             outval = (1 << (predictor_quantitization-1)) + sum;
299             outval = outval >> predictor_quantitization;
300             outval = outval + buffer_out[0] + error_val;
301             outval = sign_extend(outval, readsamplesize);
302
303             buffer_out[predictor_coef_num+1] = outval;
304
305             if (error_val > 0) {
306                 int predictor_num = predictor_coef_num - 1;
307
308                 while (predictor_num >= 0 && error_val > 0) {
309                     int val = buffer_out[0] - buffer_out[predictor_coef_num - predictor_num];
310                     int sign = sign_only(val);
311
312                     predictor_coef_table[predictor_num] -= sign;
313
314                     val *= sign; /* absolute value */
315
316                     error_val -= ((val >> predictor_quantitization) *
317                                   (predictor_coef_num - predictor_num));
318
319                     predictor_num--;
320                 }
321             } else if (error_val < 0) {
322                 int predictor_num = predictor_coef_num - 1;
323
324                 while (predictor_num >= 0 && error_val < 0) {
325                     int val = buffer_out[0] - buffer_out[predictor_coef_num - predictor_num];
326                     int sign = - sign_only(val);
327
328                     predictor_coef_table[predictor_num] -= sign;
329
330                     val *= sign; /* neg value */
331
332                     error_val -= ((val >> predictor_quantitization) *
333                                   (predictor_coef_num - predictor_num));
334
335                     predictor_num--;
336                 }
337             }
338
339             buffer_out++;
340         }
341     }
342 }
343
344 static void reconstruct_stereo_16(int32_t *buffer[MAX_CHANNELS],
345                                   int16_t *buffer_out,
346                                   int numchannels, int numsamples,
347                                   uint8_t interlacing_shift,
348                                   uint8_t interlacing_leftweight)
349 {
350     int i;
351     if (numsamples <= 0)
352         return;
353
354     /* weighted interlacing */
355     if (interlacing_leftweight) {
356         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
357             int32_t a, b;
358
359             a = buffer[0][i];
360             b = buffer[1][i];
361
362             a -= (b * interlacing_leftweight) >> interlacing_shift;
363             b += a;
364
365             buffer_out[i*numchannels] = b;
366             buffer_out[i*numchannels + 1] = a;
367         }
368
369         return;
370     }
371
372     /* otherwise basic interlacing took place */
373     for (i = 0; i < numsamples; i++) {
374         int16_t left, right;
375
376         left = buffer[0][i];
377         right = buffer[1][i];
378
379         buffer_out[i*numchannels] = left;
380         buffer_out[i*numchannels + 1] = right;
381     }
382 }
383
384 static void decorrelate_stereo_24(int32_t *buffer[MAX_CHANNELS],
385                                   int32_t *buffer_out,
386                                   int32_t *wasted_bits_buffer[MAX_CHANNELS],
387                                   int wasted_bits,
388                                   int numchannels, int numsamples,
389                                   uint8_t interlacing_shift,
390                                   uint8_t interlacing_leftweight)
391 {
392     int i;
393
394     if (numsamples <= 0)
395         return;
396
397     /* weighted interlacing */
398     if (interlacing_leftweight) {
399         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
400             int32_t a, b;
401
402             a = buffer[0][i];
403             b = buffer[1][i];
404
405             a -= (b * interlacing_leftweight) >> interlacing_shift;
406             b += a;
407
408             if (wasted_bits) {
409                 b  = (b  << wasted_bits) | wasted_bits_buffer[0][i];
410                 a  = (a  << wasted_bits) | wasted_bits_buffer[1][i];
411             }
412
413             buffer_out[i * numchannels]     = b << 8;
414             buffer_out[i * numchannels + 1] = a << 8;
415         }
416     } else {
417         for (i = 0; i < numsamples; i++) {
418             int32_t left, right;
419
420             left  = buffer[0][i];
421             right = buffer[1][i];
422
423             if (wasted_bits) {
424                 left   = (left   << wasted_bits) | wasted_bits_buffer[0][i];
425                 right  = (right  << wasted_bits) | wasted_bits_buffer[1][i];
426             }
427
428             buffer_out[i * numchannels]     = left  << 8;
429             buffer_out[i * numchannels + 1] = right << 8;
430         }
431     }
432 }
433
434 static int alac_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
435                              void *outbuffer, int *outputsize,
436                              AVPacket *avpkt)
437 {
438     const uint8_t *inbuffer = avpkt->data;
439     int input_buffer_size = avpkt->size;
440     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
441
442     int channels;
443     unsigned int outputsamples;
444     int hassize;
445     unsigned int readsamplesize;
446     int isnotcompressed;
447     uint8_t interlacing_shift;
448     uint8_t interlacing_leftweight;
449
450     /* short-circuit null buffers */
451     if (!inbuffer || !input_buffer_size)
452         return -1;
453
454     init_get_bits(&alac->gb, inbuffer, input_buffer_size * 8);
455
456     channels = get_bits(&alac->gb, 3) + 1;
457     if (channels != avctx->channels) {
458         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "frame header channel count mismatch\n");
459         return AVERROR_INVALIDDATA;
460     }
461
462     /* 2^result = something to do with output waiting.
463      * perhaps matters if we read > 1 frame in a pass?
464      */
465     skip_bits(&alac->gb, 4);
466
467     skip_bits(&alac->gb, 12); /* unknown, skip 12 bits */
468
469     /* the output sample size is stored soon */
470     hassize = get_bits1(&alac->gb);
471
472     alac->wasted_bits = get_bits(&alac->gb, 2) << 3;
473
474     /* whether the frame is compressed */
475     isnotcompressed = get_bits1(&alac->gb);
476
477     if (hassize) {
478         /* now read the number of samples as a 32bit integer */
479         outputsamples = get_bits_long(&alac->gb, 32);
480         if(outputsamples > alac->setinfo_max_samples_per_frame){
481             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "outputsamples %d > %d\n", outputsamples, alac->setinfo_max_samples_per_frame);
482             return -1;
483         }
484     } else
485         outputsamples = alac->setinfo_max_samples_per_frame;
486
487     alac->bytespersample = channels * av_get_bytes_per_sample(avctx->sample_fmt);
488
489     if(outputsamples > *outputsize / alac->bytespersample){
490         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "sample buffer too small\n");
491         return -1;
492     }
493
494     *outputsize = outputsamples * alac->bytespersample;
495     readsamplesize = alac->setinfo_sample_size - (alac->wasted_bits) + channels - 1;
496     if (readsamplesize > MIN_CACHE_BITS) {
497         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "readsamplesize too big (%d)\n", readsamplesize);
498         return -1;
499     }
500
501     if (!isnotcompressed) {
502         /* so it is compressed */
503         int16_t predictor_coef_table[MAX_CHANNELS][32];
504         int predictor_coef_num[MAX_CHANNELS];
505         int prediction_type[MAX_CHANNELS];
506         int prediction_quantitization[MAX_CHANNELS];
507         int ricemodifier[MAX_CHANNELS];
508         int i, chan;
509
510         interlacing_shift = get_bits(&alac->gb, 8);
511         interlacing_leftweight = get_bits(&alac->gb, 8);
512
513         for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
514             prediction_type[chan] = get_bits(&alac->gb, 4);
515             prediction_quantitization[chan] = get_bits(&alac->gb, 4);
516
517             ricemodifier[chan] = get_bits(&alac->gb, 3);
518             predictor_coef_num[chan] = get_bits(&alac->gb, 5);
519
520             /* read the predictor table */
521             for (i = 0; i < predictor_coef_num[chan]; i++)
522                 predictor_coef_table[chan][i] = (int16_t)get_bits(&alac->gb, 16);
523         }
524
525         if (alac->wasted_bits) {
526             int i, ch;
527             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
528                 for (ch = 0; ch < channels; ch++)
529                     alac->wasted_bits_buffer[ch][i] = get_bits(&alac->gb, alac->wasted_bits);
530             }
531         }
532         for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
533             bastardized_rice_decompress(alac,
534                                         alac->predicterror_buffer[chan],
535                                         outputsamples,
536                                         readsamplesize,
537                                         alac->setinfo_rice_initialhistory,
538                                         alac->setinfo_rice_kmodifier,
539                                         ricemodifier[chan] * alac->setinfo_rice_historymult / 4,
540                                         (1 << alac->setinfo_rice_kmodifier) - 1);
541
542             if (prediction_type[chan] == 0) {
543                 /* adaptive fir */
544                 predictor_decompress_fir_adapt(alac->predicterror_buffer[chan],
545                                                alac->outputsamples_buffer[chan],
546                                                outputsamples,
547                                                readsamplesize,
548                                                predictor_coef_table[chan],
549                                                predictor_coef_num[chan],
550                                                prediction_quantitization[chan]);
551             } else {
552                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "FIXME: unhandled prediction type: %i\n", prediction_type[chan]);
553                 /* I think the only other prediction type (or perhaps this is
554                  * just a boolean?) runs adaptive fir twice.. like:
555                  * predictor_decompress_fir_adapt(predictor_error, tempout, ...)
556                  * predictor_decompress_fir_adapt(predictor_error, outputsamples ...)
557                  * little strange..
558                  */
559             }
560         }
561     } else {
562         /* not compressed, easy case */
563         int i, chan;
564         if (alac->setinfo_sample_size <= 16) {
565         for (i = 0; i < outputsamples; i++)
566             for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
567                 int32_t audiobits;
568
569                 audiobits = get_sbits_long(&alac->gb, alac->setinfo_sample_size);
570
571                 alac->outputsamples_buffer[chan][i] = audiobits;
572             }
573         } else {
574             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
575                 for (chan = 0; chan < channels; chan++) {
576                     alac->outputsamples_buffer[chan][i] = get_bits(&alac->gb,
577                                                           alac->setinfo_sample_size);
578                     alac->outputsamples_buffer[chan][i] = sign_extend(alac->outputsamples_buffer[chan][i],
579                                                                       alac->setinfo_sample_size);
580                 }
581             }
582         }
583         alac->wasted_bits = 0;
584         interlacing_shift = 0;
585         interlacing_leftweight = 0;
586     }
587     if (get_bits(&alac->gb, 3) != 7)
588         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error : Wrong End Of Frame\n");
589
590     switch(alac->setinfo_sample_size) {
591     case 16:
592         if (channels == 2) {
593             reconstruct_stereo_16(alac->outputsamples_buffer,
594                                   (int16_t*)outbuffer,
595                                   alac->numchannels,
596                                   outputsamples,
597                                   interlacing_shift,
598                                   interlacing_leftweight);
599         } else {
600             int i;
601             for (i = 0; i < outputsamples; i++) {
602                 ((int16_t*)outbuffer)[i] = alac->outputsamples_buffer[0][i];
603             }
604         }
605         break;
606     case 24:
607         if (channels == 2) {
608             decorrelate_stereo_24(alac->outputsamples_buffer,
609                                   outbuffer,
610                                   alac->wasted_bits_buffer,
611                                   alac->wasted_bits,
612                                   alac->numchannels,
613                                   outputsamples,
614                                   interlacing_shift,
615                                   interlacing_leftweight);
616         } else {
617             int i;
618             for (i = 0; i < outputsamples; i++)
619                 ((int32_t *)outbuffer)[i] = alac->outputsamples_buffer[0][i] << 8;
620         }
621         break;
622     }
623
624     if (input_buffer_size * 8 - get_bits_count(&alac->gb) > 8)
625         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Error : %d bits left\n", input_buffer_size * 8 - get_bits_count(&alac->gb));
626
627     return input_buffer_size;
628 }
629
630 static av_cold int alac_decode_init(AVCodecContext * avctx)
631 {
632     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
633     alac->avctx = avctx;
634
635     /* initialize from the extradata */
636     if (alac->avctx->extradata_size != ALAC_EXTRADATA_SIZE) {
637         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "alac: expected %d extradata bytes\n",
638             ALAC_EXTRADATA_SIZE);
639         return -1;
640     }
641     if (alac_set_info(alac)) {
642         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "alac: set_info failed\n");
643         return -1;
644     }
645
646     switch (alac->setinfo_sample_size) {
647     case 16: avctx->sample_fmt    = AV_SAMPLE_FMT_S16;
648              break;
649     case 24: avctx->sample_fmt    = AV_SAMPLE_FMT_S32;
650              break;
651     default: av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Sample depth %d is not supported.\n",
652                     alac->setinfo_sample_size);
653              return -1;
654     }
655
656     if (alac->numchannels < 1) {
657         av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "Invalid channel count\n");
658         alac->numchannels = avctx->channels;
659     } else {
660         if (alac->numchannels > MAX_CHANNELS)
661             alac->numchannels = avctx->channels;
662         else
663             avctx->channels = alac->numchannels;
664     }
665     if (avctx->channels > MAX_CHANNELS) {
666         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported channel count: %d\n",
667                avctx->channels);
668         return AVERROR_PATCHWELCOME;
669     }
670
671     allocate_buffers(alac);
672
673     return 0;
674 }
675
676 static av_cold int alac_decode_close(AVCodecContext *avctx)
677 {
678     ALACContext *alac = avctx->priv_data;
679
680     int chan;
681     for (chan = 0; chan < alac->numchannels; chan++) {
682         av_freep(&alac->predicterror_buffer[chan]);
683         av_freep(&alac->outputsamples_buffer[chan]);
684         av_freep(&alac->wasted_bits_buffer[chan]);
685     }
686
687     return 0;
688 }
689
690 AVCodec ff_alac_decoder = {
691     .name           = "alac",
692     .type           = AVMEDIA_TYPE_AUDIO,
693     .id             = CODEC_ID_ALAC,
694     .priv_data_size = sizeof(ALACContext),
695     .init           = alac_decode_init,
696     .close          = alac_decode_close,
697     .decode         = alac_decode_frame,
698     .long_name = NULL_IF_CONFIG_SMALL("ALAC (Apple Lossless Audio Codec)"),
699 };